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一种新的抠图方法,更精准和高效Matting by Generation:利用图像生成模型来实现更高质量的图像抠图无需任何额外输入,仅凭单张输入图像即可自动提取前景并生成高质量的边界细节。在处理复杂的边界细节(如头发、鞋带等)方面表现出色,能够生成接近真实感的边界效果。该方法利用了潜在扩散模型取代回归神经网络,并结合了大量预训练的知识,使得抠图结果更精确,细节更丰富。该方法还可以使用多种辅助信息,比如文本描述、简单的图像标记、涂鸦等。通过整合这些信息,模型可以更准确地识别前景和背景,生成的图像效果更好。例如,可以用一句话描述图像中的前景,或者用简单的线条标记出前景区域,模型就能根据这些提示生成更准确的前景图像。论文:https://arxiv.org/pdf/2407.21017